×
20.06.2013
216.012.4e00

Результат интеллектуальной деятельности: УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ИНФРАЗВУКОВЫХ КОЛЕБАНИЙ СРЕДЫ

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002485550
Дата охранного документа
20.06.2013
Аннотация: Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для измерения инфразвуковых колебаний газообразной или жидкой среды. Сущность: устройство содержит последовательно соединенные чувствительный элемент (2), датчик перемещения (3) чувствительного элемента, полосовой усилитель (4) и демодулятор (5), подключенный к аналоговому выходу (6) устройства. К датчику перемещения (3) чувствительного элемента и демодулятору (5) подключен генератор (7). Чувствительный элемент (2) связан с окружающей средой и средой внутри корпуса (1). В устройство введены последовательно соединенные АЦП (8), микропроцессор (9) с цифровым портом (10), ЦАП (11), ключ (12), сумматор (13), усилитель (14) и преобразователь (15) электрического сигнала в механические колебания, связанный с чувствительным элементом. К демодулятору (5) и к сумматору (13) подключен фильтр (16). Вход АЦП (8) подключен к демодулятору (5), а ключ (12) управляющим входом подключен к микропроцессору (9). Технический результат: повышение точности измерения. 1 з.п. ф-лы, 2 ил.

Изобретение относится к измерительной технике, в частности к области измерения инфразвуковых колебаний газообразной или жидкой среды.

Известно устройство для измерения инфразвуковых колебаний среды, содержащее корпус и чувствительный элемент, связанный с окружающей средой и средой внутри корпуса [1].

Наиболее близким техническим решением к предлагаемому (прототипом) является устройство для измерения инфразвуковых колебаний среды, содержащее корпус, чувствительный элемент, связанный с окружающей средой и средой внутри корпуса, и последовательно соединенные чувствительный элемент, датчик перемещения чувствительного элемента, полосовой усилитель и демодулятор, подключенный к аналоговому выходу устройства, а также генератор, подключенный к датчику перемещения чувствительного элемента и демодулятору [2].

Недостатком прототипа является то, что устройство не обеспечивает требуемой точности измерений из-за недостаточного динамического диапазона и отсутствия калибровки.

Техническим результатом, обеспечиваемым заявленным изобретением, является повышение точности измерения.

Технический результат достигается тем, что устройство для измерения инфразвуковых колебаний среды, содержащее корпус, чувствительный элемент, связанный с окружающей средой и средой внутри корпуса, последовательно соединенные чувствительный элемент, датчик перемещения чувствительного элемента, полосовой усилитель и демодулятор, подключенный к аналоговому выходу устройства, а также генератор, подключенный к датчику перемещения чувствительного элемента и демодулятору, дополнительно содержит последовательно соединенные аналого-цифровой преобразователь, микропроцессор с цифровым портом, цифроаналоговый преобразователь, ключ, сумматор, усилитель и преобразователь электрического сигнала в механические колебания, связанный с чувствительным элементом, а также фильтр, подключенный входом к демодулятору, а выходом - ко второму входу сумматора, причем вход аналого-цифрового преобразователя подключен к демодулятору, а управляющим входом ключ подключен к микропроцессору.

Технический результат достигается также тем, что преобразователь электрического сигнала в механические колебания выполнен в виде электромагнита, чувствительный элемент выполнен в виде подвижной мембраны из магнитного материала, являющейся одним из электродов емкостного датчика или связанной с первым электродом емкостного датчика, причем второй, неподвижный электрод емкостного датчика связан с корпусом и выполнен из немагнитного материала.

На фиг.1 представлено устройство, обеспечивающее требуемый технический результат.

Принятые обозначения: 1 - корпус; 2 - чувствительный элемент; 3 - датчик; 4 - полосовой усилитель; 5 - демодулятор; 6 - аналоговый выход устройства; 7 - генератор; 8 - аналого-цифровой преобразователь; 9 - микропроцессор; 10 - цифровой порт микропроцессора; 11 - цифроаналоговый преобразователь; 12 - ключ; 13 - сумматор; 14 - усилитель; 15 - преобразователь электрического сигнала в механические колебания; 16 - фильтр.

Устройство, представленное на фиг.1, содержит корпус 1, чувствительный элемент 2, связанный с окружающей средой и средой внутри корпуса 1, последовательно соединенные чувствительный элемент 2, датчик 3 перемещения чувствительного элемента 2, полосовой усилитель 4 и демодулятор 5, подключенный к аналоговому выходу 6 устройства, а также генератор 7, подключенный к датчику 3 перемещения чувствительного элемента 2 и демодулятору 5, последовательно соединенные аналого-цифровой преобразователь 8, микропроцессор 9 с цифровым портом 10, цифроаналоговый преобразователь 11, ключ 12, сумматор 13, усилитель 14 и преобразователь 15 электрического сигнала в механические колебания, связанный с чувствительным элементом 2, а также фильтр 16, подключенный входом к демодулятору 5, а выходом - ко второму входу сумматора 13, причем вход аналого-цифрового преобразователя подключен к демодулятору 5, а управляющим входом ключ 12 подключен к микропроцессору 9.

На фиг.2 представлен один из возможных примеров реализации устройства с емкостным датчиком 3 перемещения чувствительного элемента 2 (мембраны) и электромагнитным преобразователем 15 электрического сигнала в механические колебания мембраны 2, выполненной из магнитного материала и используемой в качестве первого электрода емкостного датчика 3 (в другом варианте исполнения первый электрод емкостного датчика может быть изолирован от мембраны и наклеен на нее, либо связан с мембраной промежуточным звеном). Второй электрод емкостного датчика 3 выполнен из немагнитного материала и неподвижен, связан механически с корпусом и изолирован от него, или в качестве второго электрода может быть использован корпус или другие детали конструкции.

Устройство, представленное на фиг.1, работает следующим образом. Чувствительный элемент 2 закреплен в корпусе 1 между окружающей средой и корпусом, содержащим опорную среду, так, что изменения давления окружающей среды приводят к смещению чувствительного элемента 2, в качестве которого могут быть использованы мембрана, сильфон или пластинка на подвесе. Смещение чувствительного элемента 2 относительно нейтрального положения приводит к изменению параметра (амплитуда, частота, фаза, длительность импульса) электрического сигнала на выходе датчика 3, на который электрический сигнал поступает от генератора 7. С выхода датчика 3 сигнал поступает через полосовой усилитель 4 на демодулятор 5, на который также подается опорный сигнал от генератора 7, благодаря чему на выходе демодулятора 5, подключенном к аналоговому выходу 6 устройства, формируется аналоговый сигнал, амплитуда которого зависит от смещения чувствительного элемента 2. С выхода демодулятора 5 аналоговый сигнал поступает на фильтр 16, формирующий требуемую частотную характеристику устройства и далее через сумматор 13 поступает на усилитель 14, обеспечивающий требуемую амплитуду сигнала для работы преобразователя 15 электрического сигнала в механические колебания. Преобразователь 15 электрического сигнала в механические колебания связан с чувствительным элементом 2 механически или воздействует на чувствительный элемент 2 через среду, вызывая его перемещения. Таким образом осуществляется отрицательная обратная связь, уменьшающая перемещение чувствительного элемента 2, увеличивающая динамический диапазон устройства и расширяющая частотный диапазон. Это повышает точность измерения в более широком диапазоне амплитуд входных инфразвуковых сигналов. С выхода демодулятора аналоговая информация поступает на аналого-цифровой преобразователь 8 и далее на микропроцессор 9, реализующий обмен с пользователем с помощью цифрового порта 10. Кроме того, для повышения точности измерений предусмотрена калибровка устройства эталонными синусоидальными инфразвуковыми сигналами. Для этого в памяти микропроцессора 9 размещен массив чисел, например цифровой образ синусоиды. При поступлении от пользователя через цифровой порт 10 команды «калибровка», содержащей задание амплитуды и частоты, числа цифрового массива умножаются на коэффициент, соответствующий заданной амплитуде и массив чисел выдается в цифроаналоговый преобразователь 11 с заданной частотой. При подаче от микропроцессора сигнала на управляющий вход ключа 12, ключ замыкается и подает калибровочный синусоидальный сигнал, сформированный на выходе цифроаналогового преобразователя 11, через сумматор 13 и усилитель 14 на преобразователь 15 электрического сигнала в механические колебания, формирующий эталонные синусоидальные инфразвуковые сигналы.

При изменении амплитуды и частоты калибровочных сигналов по напряжению на аналоговом выходе 6, известным характеристикам звеньев и известному напряжению и частоте калибровки проводится расчет амплитудной и амплитудно-частотной характеристик устройства.

Преобразователь 15 может быть установлен также с другой стороны чувствительного элемента 2, или на корпусе, или на деталях конструкции.

Устройство, представленное на фиг.2, работает следующим образом.

Смещение чувствительного элемента 2 (например, мембраны) относительно неподвижного электрода датчика 3 приводит к изменению емкости датчика и появлению сигнала на аналоговом выходе устройства. Усиленный сигнал с аналогового выхода поступает на преобразователь 15 электрического сигнала в механические колебания, выполненный в виде электромагнита, перемещающего мембрану (чувствительный элемент 2). Таким образом осуществляется отрицательная обратная связь, уменьшающая перемещение чувствительного элемента 2, увеличивающая динамический диапазон устройства и расширяющая частотный диапазон.

Источники информации

1. К.В.Кислов, Ю.А.Колесников, А.Ю.Марченков, Ю.О.Старовойт, Микробарометр, Авторское свидетельство SU 1769172 A1, G01V 1/16, G01L 23/00, 1990.

2. Микробарометр MB 2000, Техническое описание, Microbarometre MB 2000, Technical manual, Departement Analyse et Surveillance de L'Environnement (DASE), 1998.


УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ИНФРАЗВУКОВЫХ КОЛЕБАНИЙ СРЕДЫ
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ИНФРАЗВУКОВЫХ КОЛЕБАНИЙ СРЕДЫ
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 131-140 из 191.
26.08.2017
№217.015.deb7

Способ изготовления титано-тритиевой мишени нейтронной трубки

Изобретение относится к способу изготовления титано-тритиевых мишеней нейтронных трубок, используемых в скважинной геофизической аппаратуре для каротажа нефтяных и газовых месторождений, а также в составе аппаратуры нейтронного активационного анализа. В заявленном способе титан напыляют на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002624913
Дата охранного документа: 10.07.2017
26.08.2017
№217.015.deba

Способ изготовления фотоэлектронного прибора

Изобретение относится к электровакуумной технике, в частности к технологии изготовления фотоэлектронных приборов (ФЭП), содержащих одну или несколько микроканальных пластин (МКП). Технический результат - увеличение срока службы ФЭП без ионно-барьерной пленки. Способ изготовления...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002624910
Дата охранного документа: 10.07.2017
26.08.2017
№217.015.debd

Генератор нейтронов

Изобретение относится к генераторам нейтронов и может быть использовано для нейтронного анализа веществ, материалов и изделий, для лучевой нейтронной терапии, а также для моделирования нейтронных полей термоядерных устройств. Генератор нейтронов содержит проводящий заземленный корпус,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002624914
Дата охранного документа: 10.07.2017
26.08.2017
№217.015.dece

Способ определения местоположения источника сигналов

Изобретение относится к измерительной технике, в частности к пеленгаторам. Технический результат: уменьшение погрешности использования его на однопозиционном пункте наблюдения или на средстве передвижения. Сущность: в способе определения местоположения источника сигналов, заключающемся в том,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002624984
Дата охранного документа: 11.07.2017
26.08.2017
№217.015.ded9

Способ лазерной обработки неметаллических пластин

Изобретение относится к области технологических процессов и может быть использовано для лазерного отжига пластин из полупроводниковых, керамических и стеклообразных материалов. Предложен способ лазерной обработки неметаллических пластин, заключающийся в измерении толщины пластины h и показателя...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002624998
Дата охранного документа: 11.07.2017
26.08.2017
№217.015.dedc

Способ нейтронного каротажа для определения содержания урана в ураново-рудных формациях, пересеченных скважиной

Использование: для определения содержания урана в ураново-рудных формациях, пересеченных скважиной, посредством нейтронного каротажа. Сущность изобретения заключается в том, что получают во множестве точек записи значений скорости счета мгновенных нейтронов деления и значений скорости счета...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002624985
Дата охранного документа: 11.07.2017
26.08.2017
№217.015.dedf

Способ лазерной обработки неметаллических пластин

Использование: для лазерного отжига пластин из полупроводниковых, керамических и стеклообразных материалов. Сущность изобретения заключается в том, что в способе лазерной обработки неметаллических пластин, заключающемся в облучении их поверхности импульсом лазерного излучения с плотностью...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002624989
Дата охранного документа: 11.07.2017
26.08.2017
№217.015.def0

Скважинное устройство для измерения нейтронной пористости

Использование: для геофизических исследований параметров геологических пластов методом компенсированного нейтрон-нейтронного каротажа. Сущность изобретения заключается в том, что устройство содержит цилиндрический охранный корпус, внутри которого последовательно вдоль его оси размещены источник...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002624996
Дата охранного документа: 11.07.2017
26.08.2017
№217.015.def6

Способ автоматизированного определения синфазности или противофазности двух сигналов произвольной формы

Изобретение относится к измерительной технике, в частности к способам контроля и определения параметров определения синфазности или противофазности двух анализируемых сигналов, например, для фазировки обмоток трансформаторов. Раскрыт способ автоматизированного определения синфазности или...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002624988
Дата охранного документа: 11.07.2017
26.08.2017
№217.015.df0e

Способ измерения радиоактивности тритиевой мишени в запаянной нейтронной трубке

Изобретение относится к области радиационного контроля, а именно к способам измерения бета-радиоактивности тритиевой мишени в запаянных (отпаянных) нейтронных трубках. Сущность изобретения заключается в том, что неизвестную радиоактивность тритиевой мишени А в нейтронной трубке определяют,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002624987
Дата охранного документа: 11.07.2017
Показаны записи 131-140 из 167.
26.08.2017
№217.015.deb7

Способ изготовления титано-тритиевой мишени нейтронной трубки

Изобретение относится к способу изготовления титано-тритиевых мишеней нейтронных трубок, используемых в скважинной геофизической аппаратуре для каротажа нефтяных и газовых месторождений, а также в составе аппаратуры нейтронного активационного анализа. В заявленном способе титан напыляют на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002624913
Дата охранного документа: 10.07.2017
26.08.2017
№217.015.deba

Способ изготовления фотоэлектронного прибора

Изобретение относится к электровакуумной технике, в частности к технологии изготовления фотоэлектронных приборов (ФЭП), содержащих одну или несколько микроканальных пластин (МКП). Технический результат - увеличение срока службы ФЭП без ионно-барьерной пленки. Способ изготовления...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002624910
Дата охранного документа: 10.07.2017
26.08.2017
№217.015.debd

Генератор нейтронов

Изобретение относится к генераторам нейтронов и может быть использовано для нейтронного анализа веществ, материалов и изделий, для лучевой нейтронной терапии, а также для моделирования нейтронных полей термоядерных устройств. Генератор нейтронов содержит проводящий заземленный корпус,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002624914
Дата охранного документа: 10.07.2017
26.08.2017
№217.015.dece

Способ определения местоположения источника сигналов

Изобретение относится к измерительной технике, в частности к пеленгаторам. Технический результат: уменьшение погрешности использования его на однопозиционном пункте наблюдения или на средстве передвижения. Сущность: в способе определения местоположения источника сигналов, заключающемся в том,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002624984
Дата охранного документа: 11.07.2017
26.08.2017
№217.015.ded9

Способ лазерной обработки неметаллических пластин

Изобретение относится к области технологических процессов и может быть использовано для лазерного отжига пластин из полупроводниковых, керамических и стеклообразных материалов. Предложен способ лазерной обработки неметаллических пластин, заключающийся в измерении толщины пластины h и показателя...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002624998
Дата охранного документа: 11.07.2017
26.08.2017
№217.015.dedc

Способ нейтронного каротажа для определения содержания урана в ураново-рудных формациях, пересеченных скважиной

Использование: для определения содержания урана в ураново-рудных формациях, пересеченных скважиной, посредством нейтронного каротажа. Сущность изобретения заключается в том, что получают во множестве точек записи значений скорости счета мгновенных нейтронов деления и значений скорости счета...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002624985
Дата охранного документа: 11.07.2017
26.08.2017
№217.015.dedf

Способ лазерной обработки неметаллических пластин

Использование: для лазерного отжига пластин из полупроводниковых, керамических и стеклообразных материалов. Сущность изобретения заключается в том, что в способе лазерной обработки неметаллических пластин, заключающемся в облучении их поверхности импульсом лазерного излучения с плотностью...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002624989
Дата охранного документа: 11.07.2017
26.08.2017
№217.015.def0

Скважинное устройство для измерения нейтронной пористости

Использование: для геофизических исследований параметров геологических пластов методом компенсированного нейтрон-нейтронного каротажа. Сущность изобретения заключается в том, что устройство содержит цилиндрический охранный корпус, внутри которого последовательно вдоль его оси размещены источник...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002624996
Дата охранного документа: 11.07.2017
26.08.2017
№217.015.def6

Способ автоматизированного определения синфазности или противофазности двух сигналов произвольной формы

Изобретение относится к измерительной технике, в частности к способам контроля и определения параметров определения синфазности или противофазности двух анализируемых сигналов, например, для фазировки обмоток трансформаторов. Раскрыт способ автоматизированного определения синфазности или...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002624988
Дата охранного документа: 11.07.2017
26.08.2017
№217.015.df0e

Способ измерения радиоактивности тритиевой мишени в запаянной нейтронной трубке

Изобретение относится к области радиационного контроля, а именно к способам измерения бета-радиоактивности тритиевой мишени в запаянных (отпаянных) нейтронных трубках. Сущность изобретения заключается в том, что неизвестную радиоактивность тритиевой мишени А в нейтронной трубке определяют,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002624987
Дата охранного документа: 11.07.2017
+ добавить свой РИД